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Radialer Polarisationswandler 1030 nm

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Freie Apertur CA (mm):
6.0
Designwellenlänge DWL (nm):
1030
Durchmesser (mm):
25.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Dicke (mm):
3.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Transmission (%):
80-94 (wavelength dependent)
Typ:
Polarization Converter
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.1
Aufbau:
Self-Organized Nanogratings
Wellenlängenbereich (nm):
995 - 1065
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1064nm, 3.5ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Wandeln lineare Polarisation in radiale oder azimutale Polarisation um
  • Wandeln zirkulare Polarisation in einen optischen Vortex (donutförmiger Strahl) um
  • Hohe Zerstörschwellen im Nano- und Femtosekundenbereich
  • Versionen höherer Ordnung können Polarisationsmuster höherer Ordnung oder einen optischen Vortex erzeugen

Radiale Polarisationswandler (S-Verzögerungsplatten) sind ortsvariable Verzögerer, die lineare Polarisation in radiale oder azimutale Polarisation umwandeln, um die Laserspotgröße zu reduzieren. Alternativ können sie eingesetzt werden, um zirkular polarisiertes Licht in ein Donut-Strahlprofil umzuwandeln. Die Polarisationswandler werden hergestellt, indem selbstorganisierte Nanostrukturen mit einem Femtosekundenlaser in Quarzglas eingraviert werden. Radiale Polarisationswandler (S-Verzögerungsplatten) sind nützlich für eine Vielzahl von polarisationsempfindlichen Anwendungen. Radial polarisierte Strahlen sind hocheffizient bei Mikrobohrungen in Metall, während Donut-Strahlen ideal für STED oder Zwei-Photonen-Anregungsfluoreszenzmikroskopie, die Laser-Mikrobearbeitung und Anwendungen mit optischen Pinzetten sind.

Radiale Polarisationswandler höherer Ordnung (S-Verzögerungsplatten) erzeugen Vortexe (Wirbel) mit erhöhter topologischer Ladung oder Bessel-Strahlen bei Kombination mit einem Axikon. Diese Strahltypen werden in der Mikromaterialbearbeitung eingesetzt, zum Beispiel bei der Bohrung von Mikrolöchern in transparenten Materialien.

 
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